메뉴 English Ukrainian 러시아인 홈

애호가 및 전문가를 위한 무료 기술 라이브러리 무료 기술 라이브러리


라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전
무료 도서관 / 무선 전자 및 전기 장치의 계획

IVP Sega Mega Drive-2 수리. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

무료 기술 라이브러리

무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / Телевидение

기사에 대한 의견 기사에 대한 의견

우리는 QNP 패키지(97xx, 98xx, 160 및 TA-06W, TA-06S - 128핀)의 두 LSI를 기반으로 만들어진 53461세대 비디오 게임 콘솔(IVP)에 대해 이야기하고 있습니다. 그 외에도 IVP 보드에는 두 개의 HM12ZP-2197 비디오 메모리 RAM 칩과 PAL KA1145D 또는 СХА7805Р 표준의 전체 비디오 신호로의 R, G, B 신호 변환기가 포함되어 있습니다(AUDIO 신호는 동일한 칩을 통과함). 다른 IVP에서와 마찬가지로 마이크로 회로의 공급 전압을 안정화하기 위해 일체형 스태빌라이저(XNUMX)가 사용됩니다.

문제 해결을 위해서는 avometer와 고저항 헤드폰이 필요합니다. 전원 어댑터를 전원 콘센트에 꽂은 후 IVP에 연결된 플러그인 커넥터에서 DC 전압(9 ~ 14V)을 측정합니다(이 전압의 "플러스"는 플러그의 외부 접점에 있고 "마이너스"는 내부에 있음). 전압이 있는 경우 커넥터를 IVP에 연결하고 전원을 켠 다음 커넥터 보드의 해당 핀에 공급 전압(+5V)이 있는지 확인합니다.

무화과. 도 1은 IVP의 덮개가 제거된 상태에서 위에서 본 모습을 보여준다. 여기: 1 - 네트워크 어댑터 커넥터; 2 - 소켓 "AUDIO/VIDEO". 전압이 있으면 미세 회로 전압 조정기 7805가 작동 중임을 나타냅니다. 그렇지 않으면 미세 회로의 핀 3에이 전압이 있고 (그림 2, a) 핀 9에 14 ... 1V의 전압이 있는지 확인하십시오 (둘 다 핀 2에 상대적임). 핀 3에 전압이 있을 때 핀 1에 전압이 없으면 마이크로 회로가 고장났고 교체해야 함을 나타냅니다(국내 KR142EN5A, KR142EN5V 사용 가능).

IVP Sega Mega Drive-2 수리

프로세서 보드에 +5V의 전압이 있는 경우 변조기, TV 세트, 카트리지 및 정상 작동이 확인된 조이스틱을 IVP에 연결합니다. IVP를 켜고 조이스틱의 "시작" 버튼을 눌러 게임을 시작합니다. 게임이 시작되면 수리가 완료된 것입니다. 그렇지 않으면 문제 해결을 계속해야 합니다.

게임을 시작한 후 TV 화면에 이미지가 없거나(고주파와 저주파 모두) 이미지는 있지만 소리는 들리지 않는다고 가정합니다. 첫 번째 경우 보드의 해당 핀(그림 1)과 "AUDIO/VIDEO" 소켓(그림 2b)에 VIDEO 신호가 있는지 확인해야 합니다. 이 신호의 존재는 이러한 접점과 공통 와이어(GND)에 연결된 헤드폰의 프레임 속도와 함께 특징적인 럼블로 판단할 수 있습니다. 마찬가지로 해당 접점이 AUDIO 신호를 제어합니다.

IVP Sega Mega Drive-2 수리

다음으로 VIDEO 신호가 KA20D(СХА2197Р) 칩의 핀 1145에 도달하는지 확인합니다. 핀 5 및 12(핀 19 및 1 기준)에 +24V의 전압이 있는지 확인한 후 헤드폰을 핀 20 및 공통 와이어(GND)에 연결합니다. 프레임 속도 럼블이 들리지 않으면 칩에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다. 미세 회로가 없으면 이러한 입력이 있는 TV에 공급되는 신호 R, G, B 및 SYN(각각 미세 회로의 핀 2, 3, 4 및 10에 연결됨)을 사용할 수 있습니다.

AUDIO 신호의 존재는 이 마이크로 회로의 핀 9에서 확인됩니다. 신호가 없으면 경우에 따라 (이 출력 회로에 단선이있는 경우) 출력 8에 연결할 수 있으므로 결과적으로 반주가 복원됩니다.

저항계를 사용하여 조이스틱 연결 케이블의 전선을 "진단"하려면 그림에 표시된 연결 다이어그램을 사용할 수 있습니다. 3 (액적 칩의 장착면에서 조이스틱 보드의 일부가 표시되고 상대편의 장착면에서 소켓이 표시됨).

IVP Sega Mega Drive-2 수리

저자: E.Zheleznov, Gornozavodsk, Perm 지역

다른 기사 보기 섹션 Телевидение.

읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견.

<< 뒤로

과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

우주선을 위한 우주 에너지 08.05.2024

새로운 기술의 출현과 우주 프로그램 개발로 인해 우주에서 태양 에너지를 생산하는 것이 점점 더 실현 가능해지고 있습니다. 스타트업 Virtus Solis의 대표는 SpaceX의 Starship을 사용하여 지구에 전력을 공급할 수 있는 궤도 발전소를 만들겠다는 비전을 공유했습니다. 스타트업 Virtus Solis는 SpaceX의 Starship을 사용하여 궤도 발전소를 건설하는 야심찬 프로젝트를 공개했습니다. 이 아이디어는 태양 에너지 생산 분야를 크게 변화시켜 더 쉽게 접근할 수 있고 더 저렴하게 만들 수 있습니다. 스타트업 계획의 핵심은 스타십을 이용해 위성을 우주로 발사하는 데 드는 비용을 줄이는 것이다. 이러한 기술적 혁신은 우주에서의 태양 에너지 생산을 기존 에너지원에 비해 더욱 경쟁력 있게 만들 것으로 예상됩니다. Virtual Solis는 Starship을 사용하여 필요한 장비를 제공하여 궤도에 대형 태양광 패널을 구축할 계획입니다. 그러나 주요 과제 중 하나는 ...>>

강력한 배터리를 만드는 새로운 방법 08.05.2024

기술이 발전하고 전자제품의 사용이 확대됨에 따라 효율적이고 안전한 에너지원을 만드는 문제가 점점 더 시급해지고 있습니다. 퀸즈랜드 대학의 연구원들은 에너지 산업의 지형을 바꿀 수 있는 고출력 아연 기반 배터리를 만드는 새로운 접근 방식을 공개했습니다. 기존 수성 충전 배터리의 주요 문제점 중 하나는 전압이 낮아 현대 장치에서의 사용이 제한되었다는 것입니다. 그러나 과학자들이 개발한 새로운 방법 덕분에 이러한 단점은 성공적으로 극복되었습니다. 연구의 일환으로 과학자들은 특수 유기 화합물인 카테콜에 눈을 돌렸습니다. 배터리 안정성을 높이고 효율을 높일 수 있는 중요한 부품임이 밝혀졌습니다. 이러한 접근 방식으로 인해 아연 이온 배터리의 전압이 크게 증가하여 경쟁력이 향상되었습니다. 과학자들에 따르면 이러한 배터리에는 몇 가지 장점이 있습니다. 그들은 b를 가지고 있다 ...>>

따뜻한 맥주의 알코올 함량 07.05.2024

가장 흔한 알코올 음료 중 하나인 맥주는 마시는 온도에 따라 고유한 맛이 변할 수 있습니다. 국제 과학자 팀의 새로운 연구에 따르면 맥주 온도가 알코올 맛에 대한 인식에 중요한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 재료 과학자 Lei Jiang이 주도한 연구에서는 서로 다른 온도에서 에탄올과 물 분자가 서로 다른 유형의 클러스터를 형성하여 알코올 맛의 인식에 영향을 미친다는 사실을 발견했습니다. 저온에서는 더 많은 피라미드 모양의 클러스터가 형성되어 "에탄올" 맛의 매운 맛을 줄이고 음료의 알코올 맛을 덜 만듭니다. 반대로 온도가 높아질수록 클러스터가 사슬 모양으로 변해 알코올 맛이 더욱 뚜렷해집니다. 이는 바이주와 같은 일부 알코올 음료의 맛이 온도에 따라 변하는 이유를 설명합니다. 획득된 데이터는 음료 제조업체에 새로운 전망을 열어줍니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

광합성 세균을 이용한 거미줄 만들기 20.07.2020

RIKEN 지속 가능한 자원 연구 센터(일본) 과학자들의 새로운 연구는 광합성 "바이오 공장"이 합성 거미줄의 대부분을 일관되게 생산하는 새로운 시대를 열 수 있습니다.

거미는 놀랍도록 강하고 가벼운 실을 생산합니다. 그들은 다양한 유용한 재료를 생산하는 데 사용할 수 있지만 각 작은 거미는 소량만 생산할 수 있기 때문에 충분한 실크 단백질을 얻는 것은 어렵습니다.

강도와 가벼움 외에도 절지동물 유래 실크는 생분해성 및 생체 적합성입니다. 특히 거미줄은 매우 가볍고 내구성이 있습니다. 내마모성 의류, 자동차 부품 및 항공우주 부품을 만드는 데 사용할 수 있습니다. 생체 적합성은 약물 전달 시스템, 임플란트 장치 및 조직 공학 스캐폴드와 같은 생물 의학 응용 분야에서 안전하게 사용할 수 있다고 과학자들은 덧붙였습니다.

그러나 이러한 것들을 만들려면 수년과 수백만 마리의 거미가 필요합니다. 따라서 과학자들은 합성 거미줄을 얻으려고 노력하고 있습니다.

RIKEN 센터 팀은 해양 광합성 박테리아인 Rhodovulumulfidophilum에 초점을 맞췄습니다. 이 박테리아는 해수에서 자라며 대기 중 이산화탄소와 질소를 필요로 하고 태양 에너지를 사용하기 때문에 지속 가능한 "바이오 공장"을 만드는 데 이상적이며 이러한 자원은 풍부합니다.

연구원들은 네필라 거미의 필라멘트의 주요 구성요소인 MaSp1 단백질을 생산하도록 박테리아를 유전적으로 조작했습니다. 이 단백질은 거미줄의 강도에 중요한 역할을 한다고 믿어집니다. 박테리아의 게놈에 삽입된 유전자의 서열을 변경함으로써 과학자들은 생산에 필요한 실크의 양을 조절할 수 있었습니다. 그들은 또한 인공 해수, 중탄산염, 질소 가스, 효모 추출물 및 근적외선 조사와 같은 간단한 제조법으로 Rhodovulumulfidophilum이 잘 자라며 실크 단백질을 효율적으로 생산할 수 있다는 것을 발견했습니다. 추가 관찰을 통해 박테리아에 의해 생성된 섬유의 표면 및 내부 구조는 거미가 자연적으로 생성한 것과 매우 유사하다는 것이 확인되었습니다.

다른 흥미로운 소식:

▪ 휴대용 백신 패치 프린터

▪ 뉴 호라이즌 우주 정거장의 새로운 목표

▪ 슈퍼컴퓨터 오로라

▪ 전자 담배는 금연에 도움이 되지 않습니다

▪ 미세플라스틱은 결국 유기비료로

과학 기술 뉴스 피드, 새로운 전자 제품

 

무료 기술 라이브러리의 흥미로운 자료:

▪ Palindromes 사이트 섹션. 기사 선택

▪ VirtualDub에서 AVerTV Capture HD 사용을 참조하십시오. 비디오 아트

▪ 기사 벽돌은 어떻게 만들어지나요? 자세한 답변

▪ 기사 처리 시설 운영. 노동 보호에 관한 표준 지침

▪ 기사 휴대폰을 기반으로 한 자동차 알람. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

▪ 손실이 적은 고전류용 정류기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요:

이름 :


이메일(선택사항):


댓글 :





이 페이지의 모든 언어

홈페이지 | 도서관 | 조항 | 사이트 맵 | 사이트 리뷰

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024